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现阶段我为数字同步网中SDH同步链路的组织方式<2>

2/14/2005来源:电信网络人气:11417

现阶段我为数字同步网中SDH同步链路的组织方式<2> 4现阶段我国SSM应用策略 目前我国SDH设备基本同步功能情况是:几乎所有厂家的设备都具备 SDH系统内部 SSM 功能以及 2 MHz外同步口功能,少数具备2Mbit/s外同步口。大多数厂家的SDH设备在SDH网 元时钟设备的输入、输出口尚不能支持SSM。我国骨干数字同步网上的LPR(高精度区域基准 时钟)设备基本能够支持SSM或经过改造以后具备支持SSM的功能。 结合国际技术发展动态以及我国同步网。SDH传送网的设备功能,在现阶段,SSM在我国 数字同步网上的应用策略如下: (1)SSM在SDH子网内部使用,暂不推广到整个大网;在SDH子网内部使用时,要求SDH 网管系统能够管理SSM。 (2)SSM在大网上应用比较复杂,需谨慎使用。待SSM在大网上的算法成熟以后,应结 合国情,就其在我国数字同步网上应用的经济性、必要性、可行性进行充分试验、论证, 再决定是否将其推广到整个大网。 (3)现阶段,为避免SDH传定时中出现定时环或低级时钟同步高级时钟等问题,应优 先选择具备SSM功能的SDH干线系统传定时。 (4)对于同步网组织中易出现的问题,现阶段通过工程规划设计来解决。 5现阶段SDH同步链路组织原则 (1)采用STM-N传定时,2 Mbit/s不作为定时传送信号。 (2)现阶段,SSM尚不具备在大网上应用的条件,但在SDH系统内部要考虑SSM的应用, SDH同步链路的组织要优选支持SSM功能或易改造能够支持SSM的SDH传送系统。 (3)SDH干线的选择应避开运行状况不佳,故障记录较多的干线工程。为保证定时基准 传输性能,尽量选用地下光缆传送系统。优先选用经过节点数量少、传输距离短、中继系统 少、质量好、可靠性高的路由。 (4)SDH传定时网络组织要考虑跟踪 PRC时的极长定时连接。极长定时基准参考连接要 符合G.803的要求,即:从基准时钟到末端局的定时基准传输接入的SSU数量不应超过10个。 随着网络的演变,从基准时钟到末端局的定时基准传输中接入的SSU数量应逐步减少。两个 SSU之间的SEC不超过20个,极长定时基准参考连接中接入的 SEC数量不应超过60个。 (5)对于SDH子网,为保证滑动漂移指标,从发生故障到故障完全恢复,整个网络的定 时恢复时间应限制在15s左右。 6定时传递方式 根据我国省际SDH传送网的组网模式,长途干线SDH传送网为格型网,光缆传送系统上下 电路的局站以TM---TM背靠背设备连接而构成站内节点。省际SDH干线系统不同局站的TM之间 采用线路定时传送方式,在SDH子网内部支持SSM的前提下,站内的TM之间采用SIM-N支路传 定时信号,同时传递SSM信息。这种定时传递方式要求TM必须具备从STM-N支路提取定时的 能力。另一种方式是,站内TM之间采用2 MHz或 2 Mbit/s外同步口方式传递定时信号,同 时采用 TM之间的支路STM-N传递相应的SSM信息。在站钟处,通过人工方式根据站内SSU, 设置TM时钟的质量等级并输出至STM-N。 采用STM-N支路定时传送方式,当经过的局站数N>2时,串接的时钟数量相对于 2 MHz 或 2 Mbit/s的外同步接口传定时方式增长近厂清。N越大,经由的SEC数差距越大。这两种 方式的选取要结合设备的实际情况,经详细测试验证确定。 今后可能在省际SDH干线传送网中引入DXC(基于155Mbit/s交叉连接)设备实现电路自 动调度和保护恢复,这些设备大多设置于省会城市或重要的城市。由于以下两个原因:(1) 同一STM-1业务信号经由DXC交叉连接输出以后更加复杂;(2)同一STM-1业务信号经过 DXC动态交叉连接后具体走向不确定。因而建议在这种情况下定时传送信号不经过DXC交叉连 接,而由TM同步输出口直接导出结局内的SSU,SSU再为局内的DXC、TM设备提供定时基准。 我国省内及本地SDH传送网主要采用ADM设备来组织且以SDH环形网为主。现阶段,省内 及本地SDH传送网内部使用SSM,定时链路的组织要优先选择具备SSM功能或改造以后满足SSM 功能要求的SDH传送系统。在站钟处,人工设置输出的 SSM数值。 7同步区划分对SDH传定时的影响 全国数字同步网是以省、自治区、直辖市为同步区进行规划建设的,经由省际长途干线 SDH传送网传递地面定时基准,势必受到全国各行政区域划分的影响。全国省际长途干线A类 SDH传送网的大部分干线除了包括省会城市所在的传输节点设备(简称TMDC1),还串入部分 地区级城市所在的传输节点设备(简称TMDC2)。利用A类SDH传送网组织定时传送链路时会 面临如下问题: A类SDH传送网承载的PRC基准信号先经由某一省内的TMDC2,再经由该省会城市的TMDC1 将基准信号传递到LPR,按照同步区内同步网的规划设计原则,TMDC2所在传输节点的二级 SSU接收LPR作为主用定时基准。若SSU为局内的TMDC2;提供外定时基准,在这种情况下, 有可能产生定时环。 若定时传递先经由某一省内TMDC1传递到LPR,再经由该省TMDC2将定时信号传递到TMDC2 所在的SSU,则不会产生上述问题。 为避免上述问题的产生,应规定TMDC2所在传输节点与局内相关的A类SDH传送网设备不 发生任何关系,该SSU仍遵循省内同步网组织模式,即:不从SDH干线网中提取定时,也不 为TMDC2提供外定时基准。这样,组网界面清晰,利于维护管理,并能够避免潜在的定时环 路。对于TMDC2所在传输节点的SSU,可以为局内B类SDH传送网设备提供定时基准,也可以 为不具备产生定时环条件的A类SDH传送网设备提供定时基准。 8结束语 SDH传定时比较复杂,涉及面广,需要一段时间的实践以逐步解决由此带来的一系列问 题。在现阶段,应充分利用现有的PDH系统作为定时传送的主要手段,对一些传定时的PDH 系统应予以保留。在PDH已经退网的地区,选用具备SSM功能的SDH传定时。考虑到SSM在大 网上应用比较复杂,国际上尚未有相关成熟的建议。现阶段应将SSM应用于SDH子网,暂不 将SSM应用到包括SSU节点的整个大网。同时,采用SDH组织局间同步链路要进行严密的规划 设计,为实现同步网的高可靠性、高性能提供保证。 摘自《电信科学》